Key points are not available for this paper at this time.
الملخص تم بحث مادة تيتانات الكالسيوم (CaTiO3) لتطبيقات متنوعة مثل تلك المستخدمة في المكثفات والأجهزة الكهروضغطية والتطبيقات الخزفية. وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل عرض خصائص متنوعة لهذه المادة مثل نقطة الانصهار العالية (1,625 درجة مئوية) والخصائص العزلية. ومع ذلك، تم إجراء دراسات محدودة فقط لفهم تأثير إضافة سترونتيوم (Sr) وإمكانية اعتماد هذه المادة في أي نوع من التطبيقات البصرية الإلكترونية. تستمر هذه الورقة في إجراء تحليل معمق على CaTiO3 ودراسة تأثير Sr كمواد إضافية على خصائصه. تم إجراء التحليل باستخدام أداة Quantum ATK اعتمادًا على تقريبات DFT. تم دراسة خصائص بيروفيسكايت CaTiO3 من خلال استخدام GGA (تقريب التدرج العام) وPBE (دالة بيردو–بورك–إرنزرهوف)، والتي تُستخدم مع حاسبة LCAO. نتيجة لإدخال Sr في موقع Ca، تم تغيير هيكل النطاق الإلكتروني لـ CaTiO3 من خلال إدخال نقطة غاما. تم تحليل فجوة النطاق لـ CaTiO3 لتكون معتمدة على تركيز موقع Sr وزادت من 2.3 eV (فجوة نطاق مباشرة) إلى 2.3612 eV (فجوة نطاق غير مباشرة)، عندما كان تركيز مواقع Sr وCa متساويين، لكنها انخفضت مع زيادة تركيز موقع Sr إلى 1.7155 eV. تغيّر الكثافة المتوقعة لحالات CaTiO3 النقية بعد إضافة المواد، مما يوفر دليلًا على تأثيرات العوامل المضافة على النظام. نتيجة لفحص الخصائص البصرية لكل من النظامين، وُجد أن CaTiO3 عند 380 نانومتر (قريب من الأشعة تحت الحمراء) يظهر قيمة معامل انقراض فعّال (k) تصل إلى 0.78، بينما عند 600 نانومتر، تنخفض إضعاف الضوء إلى الصفر. مما يجعل إضافة Sr في CaTiO3 مرشحًا جذابًا آخر للأجهزة البصرية بالإضافة إلى قدرته على تغيير الخصائص البصرية.
درس تشاهر وآخرون (الخميس) هذا السؤال.